人教版九年级物理全一册知识点.docx
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人教版九年级物理全一册知识点
九年级物理全一册知识点
第十三章内能
第1节分子热运动
1、扩散现象:
定义:
不同物质在互相接触时,彼此进入对方现象。
扩散现象阐明:
①一切物质分子都在不断地做无规则运动;②分子之间有间隙。
固体、液体、气体都可以发生扩散现象,只是扩散快慢不同,气体间扩散速度最快,固体间扩散速度最慢。
汽化、升华等物态变化过程也属于扩散现象。
扩散速度与温度关于,温度越高,分子无规则运动越激烈,扩散越快。
由于分子运动跟温度关于,因此这种无规则运动叫做分子热运动。
2、分子间作用力:
分子间互相作用引力和斥力是同步存在。
金属很难被拉开,阐明分子间有引力。
液体很难被压缩阐明分子间有斥力。
第2节内能
1、内能:
构成物体所有分子,其热运动动能与分子势能总和,叫做物体内能。
任何物体在任何状况下均有内能。
2、影响物体内能大小因素:
①温度②质量③材料
3、变化物体内能办法:
做功和热传递。
①做功:
对物体做功物体内能会增长(将机械能转化为内能)。
物体对外做功物体内能会减少(将内能转化为机械能)。
②热传递:
定义:
热传递是热量从高温物体传到低温物体或从同一物体高温某些传到低温某些过程。
热量:
在热传递过程中,传递内能多少叫做热量。
热量单位是焦耳。
(热量是变化量,只能说“吸取热量”或“放出热量”,不能说“含”、“有”热量。
“传递温度”说法也是错。
)
热传递过程中,高温物体放出热量,温度减少,内能减少;低温物体吸取热量,温度升高,内能增长;
注意:
①在热传递过程中,是内能在物体间转移,能形式并未发生变化;
②在热传递过程中,若不计能量损失,则高温物体放出热量等于低温物体吸取热量;
③由于在热传递过程中传递是能量而不是温度,因此在热传递过程中,高温物体减少温度不一定等于低温物体升高温度;
④热传递条件:
存在温度差。
如果没有温度差,就不会发生热传递。
做功和热传递变化物体内能上是等效。
第3节比热容
1、比热容:
一定质量某种物质,在温度升高时吸取热量与它质量和升高温度乘积之比,叫做这种物质比热容。
物理意义:
水比热容是c水=4.2×103J/(kg·℃),物理意义为:
1kg水温度升高(或减少)1℃,吸取(或放出)热量为4.2×103J。
比热容是物质一种特性,比热容大小与物体种类、状态关于,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。
水惯用来调节气温、取暖、作冷却剂、散热,是由于水比热容大。
比较比热容办法:
①质量相似,升高温度相似,比较吸取热量多少(加热时间):
吸取热量多,比热容大。
②质量相似,吸取热量(加热时间)相似,比较升高温度:
温度升高慢,比热容大。
2、热量计算公式:
①温度升高时用:
Q吸=cm(t-t0)
②温度减少时用:
Q放=cm(t0-t)
③只给出温度变化量时用:
Q=cm△t
Q——热量——焦耳(J);c——比热容——焦耳每公斤摄氏度(J/(kg·℃));
m——质量——公斤(kg);t——末温——摄氏度(℃);t0——初温——摄氏度(℃)
审题时注意“升高(减少)到10℃”还是“升高(减少)(了)10℃”,前者“10℃”是末温(t),背面“10℃”是温度变化量(△t)。
由公式Q=cm△t可知:
物体吸取或放出热量多少是由物体比热容、质量和温度变化量这三个因素决定。
第十四章内能运用
第1节热机
1、热机:
热机是运用内能来做功,把内能转化为机械能机器。
热机种类:
蒸汽机、内燃机(汽油机和柴油机)、汽轮机、喷气发动机等
2、内燃机:
内燃机活塞在汽缸内往复运动时,从气缸一端运动到另一端过程,叫做一种冲程。
四冲程内燃机涉及四个冲程:
吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
在这四个冲程中只有做功冲程是燃气对活塞做功,而其他三个冲程(吸气冲程、压缩冲程和排气冲程)是依托飞轮惯性来完毕。
压缩冲程将机械能转化为内能。
做功冲程是由内能转化为机械能。
3、汽油机和柴油机比较:
①汽油机气缸顶部是火花塞;柴油机气缸顶部是喷油嘴。
②汽油机吸气冲程吸入气缸是汽油和空气构成燃料混合物;
柴油机吸气冲程吸入气缸是空气。
③汽油机做功冲程点火方式是点燃式;柴油机做功冲程点火方式是压燃式。
④柴油机比汽油及效率高,比较经济,但笨重。
⑤汽油机和柴油机在运转之前都要靠外力辅助启动。
第2节热机效率
1、热值:
1kg某种燃料完全燃烧放出热量,叫做这种燃料热值。
用符号q表达。
热值是燃料自身一种特性,只与燃料种类关于,与燃料形态、质量、体积、与否完全燃烧等无关。
单位:
固体燃料热值单位是焦耳每公斤(J/kg);
气体燃料热值单位是焦耳每立方米(J/m3)。
公式:
①Q=qm变形:
m=
q=
Q—放出热量——焦耳(J);q—热值——焦耳每公斤(J/kg);m—燃料质量——公斤(kg)。
②Q=qV变形:
V=
q=
Q—放出热量—焦耳(J);q—热值—焦耳每立方米(J/m3);V—燃料体积—立方米(m3)。
物理意义:
酒精热值是3.0×107J/kg,它表达:
1kg酒精完全燃烧放出热量是3.0×107J。
煤气热值是3.9×107J/m3,它表达:
1m3煤气完全燃烧放出热量是3.9×107J。
影响燃料有效运用因素:
一是燃料很难完全燃烧,二是燃料燃烧放出热量散失诸多,只有一小某些被有效运用。
2、热机效率:
定义:
热机用来做有用功那某些能量和完全燃烧放出能量之比叫做热机效率。
热机效率是热机性能一种重要标志,与热机功率无关。
公式:
由于热机在工作过程中总有能量损失,因此热机效率总不大于1。
热机能量损失重要途径:
废气内内、散热损失、机器损失。
提高热机效率途径:
①使燃料充分燃烧,尽量减小各种热量损失;
②机件间保持良好润滑,减小摩擦。
③在热机各种能量损失中,废气带走能量最多,设法运用废气能量,是提高燃料运用率重要办法。
第3节能量转化和守恒
能量守恒定律:
能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其她形式,或者从一种物体转移到其她物体,而在转化和转移过程中,能量总量保持不变。
第十五章电流与电路
第1节两种电荷
1、电荷间互相作用:
同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。
自然界只有两种电荷——被丝绸摩掠过玻璃棒带电荷是正电荷“+”;被毛皮摩掠过橡胶棒上带电荷叫做负电荷“-”。
电荷:
电荷多少叫做电荷量,简称电荷,符号是Q。
电荷单位是库仑(C)。
2、检查物体带电办法:
①使用验电器。
验电器构造:
金属球、金属杆、金属箔。
验电器原理:
同种电荷互相排斥。
从验电器张角大小,可以判断所带电荷多少。
但验电器不能检查带电体带是正电荷还是负电荷。
②运用电荷间互相作用。
③运用带电体能吸引轻小物体性质。
3、摩擦起电:
用摩擦办法使物体带电。
在普通状况下,原子核所带正电荷与核外所有电子总共带负电荷在数量上相等,整个原子呈中性,也就是原子对外不显带电性质。
摩擦起电因素:
由于不同物质原子核束缚电子本领不同。
两个物体互相摩擦时,原子核束缚电子本领弱物体,要失去电子,因缺少电子而带正电,原子核束缚电子本领强物体,要得到电子,由于有了多余电子而带等量负电。
注意:
①在摩擦起电过程中只能转移带负电荷电子;
②摩擦起电两个物体将带上等量异种电荷;
③由同种物质构成两物体摩擦不会起电;
④摩擦起电并不是创造电荷,只是电荷从一种物体转移到另一种物体,使正负电荷分开,但电荷总量守恒。
能量转化:
机械能-→电能
4、导体和绝缘体:
容易导电物体叫做导体;不容易导电物体叫做绝缘体。
常用导体:
金属、石墨、人体、大地、湿润物体、含杂质水、酸碱盐水溶液等。
常用绝缘体:
橡胶、玻璃、塑料、油、陶瓷、纯水、空气等。
导体容易导电因素:
导体中有大量自由电荷(既也许是正电荷也也许是负电荷),它们可以脱离原子核束缚,而在导体内部自由移动。
绝缘体不容易导电因素:
在绝缘体中电荷几乎都被束缚在原子范畴内,不能自由移动。
(绝缘体中有电荷,只是电荷不能自由移动)
金属导体容易导电靠是自由电子;酸碱盐水溶液容易导电靠是正负离子
导体和绝缘体之间并没有绝对界限,在一定条件下可互相转化。
一定条件下,绝缘体也可变为导体。
绝缘体不能导电但能带电。
第2节电流和电路
1、电流:
电流形成:
电荷在导体中定向移动形成电流。
电流方向:
把正电荷移动方向规定为电流方向。
电流方向与负电荷、电子移动方向相反。
在电源外部,电流方向是从电源正极流向负极;在电源内部,电流方向是从电源负极流向正极。
2、一种完整电路构成:
电源、开关、用电器、导线。
3、电源:
可以提供电能装置,叫做电源。
干电池、蓄电池供电时,化学能转化为电能;发电机发电时,机械能转化为电能。
持续电流形成条件:
①必要有电源;
②电路必要闭合(通路)。
(只有两个条件都满足时,才干有持续电流)
开关:
控制电路通断。
用电器:
消耗电能,将电能转化为其她形式能装置。
导线:
传导电流,输送电能。
4、电路三种状态:
通路——接通电路叫通路,此时电路中有电流通过,电路是闭合。
开路(断路)——断开电路叫断路,此时电路不闭合,电路中无电流。
短路——不通过用电器而直接用导线把电源正、负极连在一起,电路中会有很大电流,也许把电源烧坏,或使导线绝缘皮燃烧引起火灾,这是绝对不容许。
用电器两端直接用导线连接起来状况也属于短路(此时电流将直接通过导线而不会通过用电器,用电器不会工作)。
5、电路图:
惯用电路元件符号:
符号
意义
符号
意义
+
交叉不相连导线
电铃
交叉相连接导线
电动机
(负极)
(正极)
电池
电流表
电池组
电压表
开关
电阻
小灯泡
滑动变阻器
第3节串联和并联
1、串联电路:
把电路元件逐个顺次连接起了就构成了串联电路。
特点:
①电流只有一条途径;②各用电器之间互相影响,一种用电器因开路停止工作,其他用电器也不能工作;③只需一种开关就能控制整个电路。
2、并联电路:
把电路元件并列地连接起来就构成了并联电路。
电流在分支前和合并后所通过途径叫做干路;分流后到合并前所通过途径叫做支路。
特点:
①电流两条或两条以上途径,有干路、支路之分;
②各用电器之间互不影响,当某一支路为开路时,其他支路仍可为通路;
③干路开关能控制整个电路,各支路开关控制所在各支路用电器。
第4节电流测量
1、电流:
电流是表达电流强弱物理量,用符号I表达。
单位:
安培,简称安,符号A。
比安培小单位尚有毫安(mA)和微安(μA),
1A=103mA1mA=103μA1A=106μA
2、电流表:
测量电流仪表叫电流表。
符号为
,其电阻很小,抱负电流表相称于导线。
电流表达数:
量程
使用接线柱*
表盘上刻度位置
大格代表值
小格代表值
0~0.6A
“-”和“0.6”
下一行
0.2A
0.02A
0~3A
“-”和“3”
上一行
1A
0.1A
在0~3A量程读出示数是指针指向相似位置时,在0~0.6A量程上读出示数5倍。
对的使用电流表规则:
1
电流表必要和被测用电器串联。
②“+”“-”接线柱接法要对的,必要使电流从“+”接线柱流进,从“-”接线柱流出
③被测电流不能超过电流表量程。
若不能预先预计待测电流大小时,应选用最大量程进行试触。
④绝对不容许不通过用电器而把电流表直接连到电源两极上。
使用电表前,如果指针不指零,可调节中央调零螺旋使指针调零。
第5节串、并联电路中电流规律
1、串联电路中电流处处相等。
2、并联电路干路总电流等于各支路电流之和。
第十六章电压电阻
第1节电压
1、电压:
电压使电路中自由电荷定向移动形成电流,电源是提供电压装置。
电压符号是U,单位为伏特(伏,V)。
比伏特大有千伏(kV),比伏特小有毫伏(mV),
1kV=103V,1V=103mV,1kV=106mV
要在一段电路中产生电流,它两端就要有电压。
2、电压表:
测量电路两端电压仪表叫电压表,符号为
,其电阻很大,接入电路上相称于开路。
电压表达数:
量程
使用接线柱*
表盘上刻度位置
大格代表值
小格代表值
0~3V
“-”和“3”
下一行
1V
0.1V
0~15V
“-”和“15”
上一行
5V
0.5V
在0~15V量程读出示数是指针指向相似位置时,在0~3V量程上读出示数5倍。
注意:
某些电流表三个接线柱是“+”、“3”和“15”。
这时“3”和“15”是负接线柱,电流要从“+”流入,再从“3”和“15”流出。
对的使用电压表规则:
①电压表必要和被测用电器并联。
②“+”“-”接线柱接法要对的,必要使电流从“+”接线柱流进电压表,从“-”接线柱流出来。
否则电压表指针会反向偏转。
③被测电压不能超过电压表量程。
若不能预先预计待测电压大小时,应选用最大量程进行试触。
若被测电压超过电压表量程将使指针转出刻度范畴把指针打弯或把电压表烧坏。
若指针偏转超过最大值则应断开开关检查;如果指针偏转幅度太小(不大于3V),会影响读数精确性,应选用小量程档。
④电压表两个接线柱可以直接连到电源两极上,此时测得是电源电压值。
常用电压:
家庭电路电压——220V对人体安全电压——不高于36V
一节干电池电压——1.5V每节铅蓄电池电压——2V
3、电池组电压特点:
①串联电池组电压等于每节电池电压之和;
②并联电池组电压跟每节电池电压相等。
第2节串、并联电路中电压规律
1、串联电路中电源两端电压等于各用电器两端电压之和。
2、并联电路中电源两端电压与各支路用电器两端电压相等,且都等于电源电压。
第3节电阻
1、电阻:
导体对电流阻碍作用叫电阻。
符号是R,单位是欧姆,简称为欧,符号是Ω,比欧姆大单位尚有兆欧(MΩ)和千欧(kΩ)。
1MΩ=103kΩ,1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω
2、影响电阻大小因素:
导体电阻是导体自身一种性质,它大小决定于导体材料、长度(L)和横截面积(S),还与温度关于。
与导体与否连入电路、与否通电,及它电流、电压等因素无关。
注意:
①导体材料不同,在长度和横截面积相似时,电阻也普通不同;
②在材料和横截面积相似时,导体越长,电阻越大;
③在材料和长度相似时,导体横截面积越小,电阻越大;
④导体电阻与导体温度关于。
对大多数导体来说,温度越高,电阻越大。
只有很少数导体电阻随温度升高而减小。
(例如玻璃)
⑤将粗细均匀导体均匀拉长n倍,则电阻变为本来n2倍;将粗细均匀导体折成等长n段并在一起使用,则电阻变为本来
倍。
3、串并联中电阻特点:
①串联电路中总电阻等于各用电器电阻之和,
。
②并联电路中:
R总=
;
第4节变阻器
1、滑动变阻器:
电路符号:
变阻器应与被控制用电器串联。
原理:
通过变化接入电路中电阻线长度变化电阻,从而变化电路中电流和电压,有时还起到保护电路作用。
铭牌:
例如某滑动变阻器标有“50Ω1A”字样,表白该滑动变阻器最大阻值为50Ω,容许通过最大电流为1A。
使用滑动变阻器注意事项:
①接线时必要遵循“一上一下”原则。
②如果选取“全上”(如图中A、B两个接线柱),则滑动变阻器阻值接近于0,相称于接入一段导线;
③如果选取“全下”(如图中C、D两个接线柱),则滑动变阻器阻值将是最大值且不能变化,相称于接入一段定值电阻。
上述②③两种错误接法都会使滑动变阻器失去作用。
④当所选取下方接线柱(电阻丝两端接线柱)在哪一边,滑动变阻器接入电路有效电阻就在哪一边。
(例如:
A和B相称于同一种接线柱。
即选用AC、BC或AD、BD是等效。
选用C接线柱时,滑片P向左移动,滑动变阻器电阻值将减小;选用D接线柱时,滑片P向左移动,滑动变阻器电阻值将增大。
)
2、电阻箱:
电阻箱是一种可以表达连入电路阻值变阻器。
电阻箱读数办法:
各旋盘相应批示点(Δ)示数乘面板上标记倍数,然后加在一起,就是接入电路阻值。
第十七章欧姆定律
第1节电流与电压和电阻关系
1、在电阻一定状况下,通过导体电流与导体两端电压成正比。
2、在电压一定条件下,通过导体电流与导体电阻成反比。
第2节欧姆定律
1、欧姆定律:
导体中电流,跟导体两端电压成正比,跟导体电阻成反比。
(德国物理学家欧姆)
公式:
I=
变形:
R=
U=IR
U——电压——伏特(V);R——电阻——欧姆(Ω);I——电流——安培(A)
注意:
R=
不能被理解为导体电阻跟这段导体两端电压成正比,跟导体中电流成反比。
由于电阻是导体自身一种性质,它大小决定于导体材料、长度、横截面积和温度,其大小跟导体电流和电压无关。
人们只能是运用这一公式来测量计算导体电阻而已。
第3节电阻测量
伏安法测量小灯泡电阻:
【实验原理】R=
【实验器材】电源、开关、导线、小灯泡、电流表、电压表、滑动变阻器。
【实验电路】
【实验环节】
①按电路图连接实物电路。
②检查无误后闭合开关,使小灯泡发光,记录电压表和电流表达数,代入公式R=
算出小灯泡电阻。
③移动滑动变阻器滑片P位置,多测几组电压和电流值,依照R=
,计算出每次电阻值,并求出电阻平均值。
【注意事项】
①接通电源前应将开关处在断开状态,将滑动变阻器阻值调到最大;
②连好电路后要通过试触办法选取电压表和电流表量程;
③滑动变阻器作用:
变化电阻两端电压和通过电流;保护电路。
第4节欧姆定律在串、并联电路中应用
1、电阻串联和并联电路规律比较
串联电路
并联电路
电流特点
串联电路中各处电流相等
并联电路干路总电流等于各支路电流之和
电压特点
串联电路两端总电压等于各某些电路两端电压之和
并联电路中,各支路两端电压相等,且都等于电源电压
电阻特点
串联电路总电阻,等于各串联电阻之和
;
把几种导体串联起来相称于增大了导体长度,因此总电阻比任何一种串联分电阻都大。
若只有两个电阻R1和R2并联,则总电阻R总=
;
把几种电阻并联起来相称于增长了导体横截面积,因此并联总电阻比每一种并联分电阻都小。
分派特点
串联电路中,电压分派与电阻成正比
=
并联电路中,电流分派与电阻成反比
=
注意:
电路(串联、并联)中某个电阻阻值增大,则总电阻随着增大;某个电阻阻值减小,则总电阻随着减小。
第十八章电功率
第1节电能
1、电功:
电流所做功叫电功。
电功符号是W
单位:
焦耳(简称焦,符号J)。
电功惯用单位是度,学名千瓦时(kW·h)。
1kW·h=3.6×106J
电流做功过程,事实上就是电能转化为其她形式能过程。
公式:
W=UIt=Pt=I2R=
t
W——电能——焦耳(J)U——电压——伏特(V)
I——电流——安培(A)t——时间——秒(s)
R——电阻——欧姆(Ω)P——电功率——瓦特(W)
2、电能表:
测量电功仪表是电能表(也叫电度表)。
如图是一种电能表表盘。
表盘上数字表达已经消耗电能,单位是千瓦时,计数器最后一位是小数,即1234.5kW·h。
用电能表月底读数减去月初读数,就表达这个月所消耗电能。
“220V”表达这个电能表额定电压是220V,应当在220V电路中使用。
“10(20A)”表达这个电能表标定电流为10A,容许最大电流为20A。
“50Hz”表达这个电能表在50Hz交流电中使用;
“600revs/kW·h”表达接在这个电能表上用电器,每消耗1千瓦时电能,电能表上表盘转过600转。
依照转盘转数计算电能或依照电能计算转盘转数时,可以列比例式:
3、串并联电路电功特点:
在串联电路和并联电路中,电流所做总功等于各用电器电功之和。
第2节电功率
1、电功率:
电流做功与所用时间之比叫做电功率。
意义:
表达电流做功快慢物理量。
单位:
瓦特(瓦,W),惯用单位为千瓦(kW),1kW=103W
电功率定义式:
P=
变形:
W=Ptt=
第一种单位:
P——电功率——瓦特(W);W——电功——焦耳(J);t——通电时间——秒(s)。
第二种单位:
P—电功率—千瓦(kW);W—电功—千瓦时(kW·h);t—通电时间—小时(h)。
电功率计算式:
P=
=UI=I2R=
W——电功——焦耳(J);P—电功率—瓦特(W);U—电压—伏特(V);I—电流—安培(A);R——电阻——欧姆(Ω);t——通电时间——秒(s)。
2、串并联电路电功率特点:
在串联电路和并联电路中,总功率等于各用电器电功率之和。
3、用电器额定功率和实际功率:
额定电压:
用电器正常工作时电压叫额定电压。
额定功率:
用电器在额定电压下功率叫额定功率。
额定电流:
用电器在正常工作时电流叫额定电流。
用电器实际工作时三种状况:
①U实
(如果是灯泡,则体现为灯光发暗,灯丝发红);
②U实>U额P实>P额——用电器不能正常工作,有也许烧坏。
(如果是灯泡,则体现为灯光极亮、耀眼、发白或迅速烧断灯丝);
③U实=U额P实=P额——用电器正常工作。
注意:
①电灯泡上“PZ22025”表达额定电压是220V,额定功率是25W。
②灯泡亮度是由其所消耗实际电功率决定,与额定电压和额定功率无关。
③额定电压相似,额定功率不同灯泡,灯丝越粗,功率越大。
④将这两个灯泡串联,额定功率大,实际功率小;将这两个灯泡并联,额定功率大,实际功率大。
串并联电路P实与R大小关系:
项目
串联电路
并联电路
P实与R关系
串联电路中电阻越大用电器消耗电功率越大
并联电路中电阻越小用电器消耗电功率越大
灯泡发光亮度
实际电压大P实越大,因而实际电压大灯泡较亮
通过电流大P实越大,因而通过电流大灯泡较亮
电阻大P实越大,因而电阻大灯泡较亮
电阻小P实越大,因而电阻小灯泡较亮
串接上滑动变阻器小灯泡,变阻器阻值增大时分压也大,小灯泡实际电压减小,小灯泡发光较暗
并接上滑动变阻器电灯,由于并联电路中各某些互不干扰,因此通过小灯泡所在支路电流不变,小灯泡发光状况不变
第3节测量小灯泡电功率
伏安法测小灯泡功率:
【实验原理】
【实验器材】电源、开关、导线、小灯泡、电压表、电流表、滑动变阻器。
【实验电路图】
【注意事项】
①接通电源前应将开关处在断开状态,将滑动变阻器阻值调到最大;
②连好电路后要通过试触办法选取电压表和电流表量程;
③滑动变阻器作用:
变化电阻两端电压和通过电流;保护电路;
④不需要计算电功率平均值。
第4节焦耳定律
1、电流热效应:
电流通过导体时电能转化内能,这个现象叫做电流热效应。
2、焦耳定律:
电流通过导体产生热量跟电流二次方成正比,跟导体电阻成正比,跟通电时间成正比。
(英国物理学家焦耳)
定义式:
Q=I2Rt(普遍合用)
导出式:
Q=UIt=Pt=
t(合用于电能所有转化为内能时)
Q——热量——焦耳(J);I——电流——安培(A);R——电阻——欧姆(Ω);t——通电时间——秒(s);P——电功率——瓦特(W);U——电压——伏特(V)。
关于焦耳定律注意事项:
对于纯电阻电路,电流做功消耗电能所有转化为内能(Q=W),这时如下公式均成立Q=UItQ=
tQ=Pt;对于非纯电阻电路,电能除了转化为内能,还要转化为其她形式能量。
求Q时只能用Q=I2Rt。
运用电热例子:
热水器
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- 人教版 九年级 物理 一册 知识点